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      套筒膨脹節可以承受的*大形變是多少

      套筒膨脹節可以承受的*大形變是多少?熱力管道的熱伸長是通過甲管在套筒中移動實現補償的,介質流動不是直接由甲管流入乙管,而是經過旁通管實現的。這樣在一個膨脹節中就有了一對甲乙封頭,介質壓力產生的水平推力F1、F2在膨脹節中實現了平衡。這一結構還可以看成是方向膨脹節的型式,管道伸縮是采用套筒式的結構。活塞自動平衡型膨脹節,在芯管外安裝了一個環形活塞,并使活塞的總面積等于芯管的截面積,這是實現自動平衡的技術核心。此結構的受力分析如下;假定在一段管道上安裝了"活塞自動平衡型膨脹節",F1,F2為介質壓力產生的軸向推力,其方向相反,大小相等,這兩個力分別作用在套筒的左右連接管道上,若不能平衡,就應分別有左右兩段管道上的固定支架承受。現在采用附加活塞體,活塞體內的介質通過連通孔3與管道相連,介質壓力同樣作用在活塞體1上,活塞的面積等于管道的截面積,則F1=F1,F1通過活塞拉桿與左面套筒相連接,F2、F1是一對作用力和反作用力,大小相等,方向相反,于是F2=F1、F2=F1。這樣兩對作用力大小相等,方向相反,作用在一條直線上,使介質壓力產生的軸向力得到了平衡。以上兩種結構在管道試壓時,再也不會出現自東拉開的問題,也不會使套筒膨脹節相對安裝位置發生移動,便于施工、安裝。

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